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      滨海湿地水环境污染控制指南

      媒体:原创  作者:SUE 2019/3/20 20:31:05

      滨海湿地水环境污染控制指南

      (送审稿)

      编制说明

      中国环境科学研究院

      二〇一七年十二月

      目 录

      1 总则 1 2 术语和定义 1 3 滨海湿地水环境污染评估和控制目标 1 4 滨海湿地水环境保护技术 8 5 滨海湿地水污染分阶段控制措施 30 6 滨海湿地水环境监测 30 7 滨海湿地水环境污染控制管理 31

      1 总则

      本条界定了指南的适用?#27573;А?#32534;制依据、指导思想和原则。

      2 术语和定义

      本条描述了滨海湿地、水环境污染控制、潮间带滩涂湿地、浅海水域湿地、三角洲湿地、生物入侵、红树林生态系统、珊瑚礁生态系统和海草床生态系统等术语的定义。

      3 滨海湿地水环境污染评估和控制目标

      3.1 本条描述了滨海湿地水环境污染评估的技术路线。

      3.2 滨海湿地水污染评价指标可选择pH、无机氮、活性磷酸盐、化学需氧量、石油类等GB 3097中所列指标。

      计算式为:

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      其中为综合污染指数,Ci为污染物实测浓度,Coi为污染物评价标准,Wi为权重系数,n为污染物个数。

      3.3 在具体进行滨海湿地生态系统健康评价?#20445;?#26080;论采用何?#21046;?#20215;方法,都应按一定的评价方法进行,本条文为推荐评价技术方法。

      湿地生态系统健康评价指通过研究湿地生态系统的结构(包括组织结构和空间结构)、功能(生态功能和各项服务所对应的功能)、适应力(弹性)和社会价值等综合特性来判断其健康状况,可以对由于自然和人类干扰引起的湿地生态系统破坏或退化程度进行诊断,以此发出预警,可为管理者、决策者调整策略提供科学依据,以期更好地保护、?#25351;?#25110;重建、合理利用湿地资源。只有充分理解和定?#31185;?#20215;湿地生态系统的组成、结构和功能过程,才能制定出适应性的管理策略,以?#25351;?#25110;维持湿地生态系统的整体性和可?#20013;?#24615;。

      生态系统健康指数(Health Index,HI)的度量指标和方法如下:

      HI=V×O×R

      式中,V为系统活力;O为系统组织结构指数;R为系统弹性指数。

      针对滨海湿地生态系统的特征,根据生态系统健康指数应用扩展,滨海湿地生态系统健康评价主要包括湿地压力评价,湿地状态评价,湿地响应评价三个方面的内容,通过应用扩展,得到评价模型:

      屏幕快照 2019-03-20 下午8.28.12

      式中:EHI为总健康指数;Wi为各指标的权重;Xi为各指标数据的归?#25442;?#20540;;n为指标项数。

      指标选取的原则:1)在确保合理性和可能性的基础上,指标层选取了一些可获得、操作性强的指标变量;2)为避免单一要素的片面性和监测的不精确所造成的误差,指标主要以综合指数形?#22870;?#31034;。

      指标权重的确定采用层次分析法(AHP),首先在专家咨询的基础上构建判断矩阵,然后计算判断矩阵的特征向量和最大特征根,确定要素层和指标层的单?#21028;?#26435;重,最后计算出指标层相对于目标层的总?#21028;?#26435;重,并进行一致性检验。根据权重计算结果,得?#30977;?#23618;次指标归?#25442;?#21518;的权重。

      表3-1 湿地生态系统健康评价指标体?#23548;?#26435;重

      屏幕快照 2019-03-22 下午3.08.07

      指标选取及说明:

      (1)压力评价指标

      土地利用强度:湿地?#27573;?#20869;建设、围垦养殖面积统计。

      养殖压力评价:采用养殖压力指数(PA)等于苗种和饵料的碳通量减去养殖收获物的碳通量,按下式计算:

      PA=QA×fA+FOODA×fFOODA-PROAD×fA

      式中:QA为养殖苗种投放量,单位为g/月、g/年;

      fA为养殖生物的碳含量;

      FOODA为饵料?#27573;?#37327;,单位为g/月、g/年;

      PROAD为养殖产量,单位为g/月、g/年。

      污染压力评价:采用主要污染物的污染压力指数(PW)等于该月该年该污染物的入海通量除以该月或该年水体中该种污染物的平均含量,按下式计算:

      PW=FW/CW

      式中:FW为主要污染物的入海通量,单位为m3/月、m3/年;

      CW为水体中该污染物的浓度,单位为g/m3。

      捕捞压力评价:采用捕捞压力指数(PPF)等于调查海区渔获量与调查海区渔业资源现存量的比值来计算,即:

      PPF= PF/SF

      式中:FW为调查海区的渔获量(或碳通量),单位为kg/月、kg/年;

      CW为调查海区的渔业资源现存量(或水体中颗粒有机碳含量),单位为kg/km2。

      物种入侵控制率?#21644;?#26469;入侵物种所占比例。

      自然灾害:自然灾害的发生频次及破坏力度。

      (2)状态评价指标

      海水质量状况:采用3.2条中计算公式。

      基底稳定性:采用土壤团聚体稳定性MWD(mean weight diameter)指标,用干筛法确定。

      沉积物质量综合评价:采用《海洋沉积物质量综合评价技术规程(试行)》(海环字〔2015〕26号)中关于沉积物质量综合评价的方法。

      土壤有机质:单位体积土壤中含有的有机物质的数量,以有机?#25910;?#24178;?#26519;?#30340;百分数表示。

      生物多样性指数:采用Shannon-wiener 指数计算方法。

      生物均匀度指数:采用Pielou均匀度指数计算方法。

      植被覆盖率:植被面积占湿地总面积?#21462;?/p>

      生物残毒评价:采用《近岸海洋生态健康评价指南HY/T087-2005》中生物残毒指数的计算方法,生物残毒指数等于评价区域样品生物残毒赋值的总和除以样品总数。当指数值介于5~8之间?#20445;?#29615;境受到污染;介于8~11之间?#20445;?#29615;境受?#35282;?#24494;污染;介于11~15之间?#20445;?#29615;境未受到污染。

      初级生产力:根据《中国湿地保护行动计划》,一般湿地的初级生产力为1000~4000 g/m2,可根据具体情况选取,按面积计算。

      湿地面积变化:以现有湿地面积内退化湿地面积的百分比来表示,可以湿地的盐碱化,沙化,植被退化面积来衡量。

      (3)响应评价指标

      物质生产功能变化:以水产品捕捞收获量增加或减少?#26102;?#31034;。

      科考、旅游功能:科研价值、景观美学价值的高低,由参加科考旅游人数来反映/以娱乐日的增加数或减少数来表示。

      湿地管理水平:采用定性方法,以湿地管理?#28216;?#30340;整体水平来衡量。

      社区参与度:以周边?#29992;?#20855;有湿地保护意识的人员占总人口的比例来计算。

      ?#34892;?#36130;政支出?#21644;?#35745;与湿地保护相关的财政支出。

      执行力度:以接受到相关政策法规的人员占总人口的比例统计。

      对上述指标按照适?#35828;?#26631;准开展数据归?#25442;?#22788;理到[0~1]区间?#27573;В?#26681;据各指标的权重?#23548;?#31639;得出湿地生态系统的健康评价值(介于0~1之间)。根据生态系统健康评价指标数据,可以判断研究区的生态系统健康状况。

      3.4 湿地的生态服务功能是指湿地生态系统所具有的潜在或?#23548;?#32500;持、保护人类活动以及人类未?#24674;?#25509;利用的资源,或维持、保护自然生态系统的过程的能力,是湿地生态系统在生态过程和生态结构之间发生?#21335;?#20114;作用的结果。湿地生态系统服务功能常用的评价方法如下:

      (1)市场价值法:指对有市场价格的生态系统产品和功能进行估价,用产品或功能的市场价格来计量湿地生态系?#31243;?#20379;的产品或服务价值。

      V=×Pi

      式中:V为物质生产总价值,Yi为某类产品产量,Pi为单位物质产品价格。

      (2)影子工程法:是指以人工建造一个工程来替代生态功能或原来被破坏的生态功能的费用。

      V=v×h

      式中:V为湿地调节功能的价值,v为湿地生态系统气候调节的计算量,h为达到相同效果的人工替代工程的单位造价。

      (3)造林成本法:计算湿地生态系统所固定的CO2和释放的O2的量。根据年总生物量换算年固定的CO2和释放的O2,再根据国际和国内对CO2排放收费将生态指标换算成经济指标,得出CO2的经济价值,根据国内工业氧?#21335;?#20215;,得出O2的经济价值。

      (4)生态价值法:生物栖息地功能是指生态系统为野生动物提供栖息、繁衍、迁徙、越冬场所的功能。根据美国经济生态学家Robert Costanza的研究成果,即全球湿地生态系统中单位面积上的湿地功能和自然资本价值来推算。湿地的避难所价值的价值量为每年每公顷304美元。

      (5)费用替代法:湿地通过物理、化学、生物等过程吸?#20581;⒔换弧?#21560;收水中的污染物以降解污染、?#25442;?#27700;体。根据进入湿地的未经处理和处理不达标的废水污水总量,乘以污水处理厂处理的平均价格,可得到湿地降解污染、?#25442;?#27700;质的价值。

      通过比较湿地肥力与因土壤侵蚀而废弃的土地肥力之差,折算成化肥价格。计算公式如下:

      V=S×h×R1×R2×P

      式中:V为湿地减少土壤肥力流失的价值,S为湿地面积,h为无植被的土壤中等程度的侵蚀深度,R1为土壤容重,R2为单位土壤养分的平均含量,P为我国化肥的平均价格。

      (6)旅行费用法:休闲娱乐功能的价值估算常采用旅游费用法,采用旅游者费用支出的总和(包括交通?#36873;⑹乘?#36153;等一切用于旅游方面?#21335;?#36153;)作为该景观旅游功能的经济价值,公式如下:

      Pa(t)=TV(t)+Pb(t)+Pc(t)

      式中:Pa为湿地休闲娱乐功能价值,TV为旅游费用支出,Pb旅游时间价值,Pc为其他消费,t为年度。

      (7)替代价值法:湿地的科研价值通常根据湿地的科研投入估算,或利用我国湿地平均科研价值382元/hm2和全球湿地功能价值861美元/hm2的平均值3897.8元/hm2作为科研价值,按湿地面积进行估算。

      4 滨海湿地水环境保护技术

      4.1 本条描述了滨海湿地水环境污染源的分类。

      (1)点源污染负荷计算方法

      1)工业污染源负荷计算方法

      点源污染中确定工业污染源负荷的计算方法主要有实测法、物料平衡法和单位负荷法。

      ①实测法

      通过实地测量废水中的污染物浓度及其流量,计算出各污染物的绝对排放量。计算公式为:

      G=Q·C平均

      式中,G为废水中某种污染物绝对排放量;

      Q为废水排放总量

      C平均为废水中某污染物若干次实测的算术平均浓度或按流量加权的平均浓度。

      ②物料平衡法

      对于无法进行实测的情况,可依据质?#31185;?#34913;定理,采用物料平衡法。计算公式为:

      G3=G-G1-G2-G4

      式中,G为投料量;

      G1为产品折合的物料量;

      G2为副产品折合的物料量;

      G3为流失物折合的物料量;

      G4为回收物折合的物料量。

      ③单位负荷法

      既不可以实测,又缺少衡算所需的数据而无法进行物料平衡计算?#20445;?#21487;采用较为简单的单位负荷法技术。根据生产?#23548;?#20013;取得的经验数据,计算得出污染物的排放量。计算公式为:

      G=K·ω/1000

      式中,G为废水中某污染物年排放量,t/a;

      K为单位产品排污量,即排放系数,kg/t;

      ω为某产品年产量,t/a。

      2)生活污染源负荷计算方法

      点源污染中确定生活污染源比较可靠的方法是实测法,在无条件进行实测?#20445;?#21487;采用比率法进行估算,计算方法如下:

      当生活污水与其他污水混杂难以实测?#20445;?#21487;经过统计,求得生活污水量与废水总排放量的比率。排水总量乘该比率即为生活污水排放量。计算公式为:

      Q= K·ω

      式中,Q为生活污水量;

      K为生活污水占废水总排放量的比率,?#27573;?#20026;0.1(工业区)~0.9(?#29992;?#21306;),通常取0.2~0.3;

      ω为废水总排放量。

      (2)面源污染负荷计算方法

      面源污染的定量化主要有两种途径,一是通过受纳水体所接受的污染物量进行观测、分析和计算,推算汇水区域的污染物输出量;另一种是通过对面源污染污染物输出过程的模拟,计算污染物的输出量。主要方法为单位负荷法与模拟法。

      1)单位负荷法。采用样区污染负荷量方法计算,由于暴雨径流过程,径流量大且变化?#26412;紓?#27745;染物输出量高且变化大,故需对样区进行较高频率的水质、水量同步观测,参考降雨强度过程线,绘出样区准确的径流量和污染物浓度变化过程线,通过积分求出对应于暴雨过程的污染物量。

      2)模拟法。大部分内容是对水文循环的模拟,通常包括集中参量法和分散参量法两种途径。

      ①集中参量法,?#21069;?#25972;个集水面积或其中需要的一大部分看成一个单元,把集水面积的各种特性集中在一起,用经验方程式将参量的最终形式和数量加以简化,把所模拟的单元表?#22659;?#19968;个均匀系统。模型经过验证后便可得到一种反映不同水文和气象条件下的输出值。

      ②分散参量法是将集水面积分成性质相近、面积较小的单元,各单元分别模拟,然后将各单元结果相加,就是总的输出结果。

      (3)内源污染负荷计算方法

      根据污染物的来源及特性,内源污染主要包括污染底泥释放、养殖污染、船舶及旅游等。

      1)污染底泥释放

      污染底泥释放负荷是指单位面积单位时间内沉积物-水界面氮磷的扩散通量,其随时间迁移和环境条件改变,时刻发生着变化。计算公式如下:

      式中:RL为每年释放负荷量(t/yr),

      Fij为第i个监测点第j天沉积物-水界面扩散通量;

      Ai为第i个监测点涉及?#30446;?#38388;差值面积;

      Tj为监测时间。

      2)养殖污染

      是指人工投放饵料与养殖产生的水体污染负荷。计算公式如下:

      负荷量=总投饵量×饵料中总氮(总磷)含油率-鱼体总增重量×鱼体中总氮(总磷)含油率;

      饵料中总氮(总磷)含油率,需对饵料进行实测;鱼体中总氮(总磷)含油率,可通过实测得到,一般可取25%和0.22%。

      3)船舶及旅游

      船舶产生的污染负荷主要为含油污水的排放,计算公式如下:

      W==CJQJ++CyQy++CxQx

      式中,W为污水含油总负荷量;

      CJ、QJ分别为机舱舱底水的浓度和水量;

      Cy、Qy分别为油轮压舱水的浓度和水量;

      Cx、Qx分别为油轮?#24202;?#27700;的浓度和水量;

      Wij为第i只船第j次航行排污的含油量;

      n和m为水域内航行的船只总数和全年平均航行次数。

      旅游产生的污染负荷主要包括船上生活污水,包括人类粪便、厨房废物和洗浴水,一般可取37.8 L/人天,22.7 L/人天,90.8 L/人天。

      4.2 控源截污措施。纳管截污从源头控制污水向水体排放,湿地周边地区铺设污水截流管线,并合理设置提升(输运)泵房,将污水截流并纳入污水收集和处理系统。对存在跑冒滴漏现象的雨污合流制管网,应加强管网维护并布置溢流控制装置。推进周边地区配套管网建设,加快合流排水系统分流改造。

      4.3 水体强化?#25442;?#25216;术。

      (1)点源污染处理技术

      城镇生活污染的?#20048;?#24212;建立完善的城镇生活垃圾收集、中转运输和处理系统,加强城镇生活垃圾的分类回收与资源化利用,提高生活垃圾处理率和资源化利用率。

      分散式生活污染?#20048;?#21487;因地制宜,采取以下处理方法:

      ①生物塘。具有基建投资和运转费用低、维护和维修简单、便于操作、能?#34892;?#21435;除污水中的有机物和病原体、无需污泥处理等优点。其缺点是是占地面积大,可能产生臭气,处理效果受气候条件影响等。适用于有可供利用土地、地价?#31995;汀?#27668;温适宜、日照良好的地?#20581;?/p>

      ②生活污水?#25442;?#27133;。特点是占地少(可埋于地下)、安装简易、管理?#22870;悖?#20986;水效果好等。它可用于无下水道地区的生活污水处理,也可作为宾馆、饭店、住宅小区、旅游别墅等的污水处理设备。

      ③厌氧滤池(沼气?#25442;?#27744;)法。水力停留时间为1~2d,水温要求10~12℃以上。对污染物的去除效?#24335;?#39640;,适用于普及水冲式厕所的地区,运行费用低,建设投资省,适宜在农村推广。

      ④生物接触氧化法。具体技术内容参照《生物接触氧化法污水处理工程技术规范(HJ 2009-2011)?#20998;?#34892;。水力停留时间8~12h,填料层高度宜为2.5m~3.5m,?#34892;?#27700;深宜为3~5m,对污染物去除效?#24335;?#39640;。

      ⑤膜生物反应器技术。具体技术内容参照《膜生物法污水处理工程技术规范(HJ 2010-2011)?#20998;?#34892;。该技术具有处理效率高、出水水质好、占地面积少、抗冲击负荷能力强等优点。

      典型工业点源污染?#20048;?#25514;施中,可供选择的污水脱氮方法有以?#24405;?#31181;。

      ①氨?#20302;?#27861;。用于处理高浓度氨氮废水,具有流程简单、处理效果稳定、基建费和运行费?#31995;?#31561;优点,实用性较强。

      ②电渗析法。氨氮去除?#24335;?#39640;,但投资成本与运行费用都较高。

      ③折点加氯法。该法具有基建费用低,稳定?#38498;茫?#19988;不受水温的影响的优点。缺点是处理规模大?#20445;?#36816;行费用很高,残余?#32570;?#39035;进行处理,有可能产生有害的氯胺。

      ④离子?#25442;环ā?#27492;法氨氮去除率可达90%~97%,具有去除率高,不受水温影响等优点。缺点是再生时排出的高浓度含氨液必须进行处理,水中?#35780;?#23376;时有干扰,运行成本高等。

      ⑤生物脱氮法。去除效率高,效果稳定,且不产生二次污染。缺点是运行管理麻?#24120;?#20302;温时效?#24335;系停?#21344;地面积大等。常用的生物脱氮工艺有活性污泥法、氧化沟,生物膜法,流化床法,生物转盘法等。

      含磷工业主要是指磷化工行业,排放污水中含有磷酸盐、氟化物、二氧化硅等物质。目前含磷废水的处理工艺主要有以?#24405;?#31181;。

      ①混凝沉淀或混凝气浮+过滤。在原污水或二级处理出水中?#37117;?#28151;凝剂生成磷的化合物沉淀而被去除,除磷效率很高,运转的灵活性较大,但成本高,产生的污泥量大。

      ②晶析除磷法。该法的原理是?#35780;?#23376;与磷酸盐结合生产磷灰石,利用溶解?#20154;鎝H值升高而降低的特性除磷。优点是不产生污泥、与混凝沉淀法相比运行成本低、除磷效果稳定。缺点?#20999;?#22686;加新的处理设施、必须有脱碳酸池和过?#35828;?#21069;处理工艺等。

      ③生物与化学并用法。在曝气池中?#37117;?#28151;凝?#31890;?#26377;机物与磷同时被去除,该法除磷效果稳定,且可以利用已有的处理设施。缺点是产生的污泥量大,当原水中含磷浓度高、?#37117;?#30340;混凝剂浓度高时对生物相有影响。

      ④厌氧-好氧法。该法利用厌氧状态释放磷、好氧状态摄取磷的特性除磷。优点是能够利用已建成的处理设施,不必?#37117;?#33647;剂。缺点是比物理化学法的除磷效?#23454;停?#24517;须控制排泥量。

      ⑤Phostrip系统。该系统采用厌氧-好氧和化学法组合流程除磷。优点?#27973;?#30967;效果稳定,经济性较高。缺点是必须增加除磷设施等。

      可供选择的污水除油方法有以?#24405;?#31181;。

      ①絮凝法。通过在含油废水中加入合适的絮凝?#31890;?#32463;吸?#20581;?#26550;桥、中和及包埋等作用形成絮状物而除去水中的油污染物。无机絮凝剂的处理速度较快,但投药量大,污泥产生量大;有机絮凝剂对油污染物的去除率可达99.5%以上。

      ②电化学法。以金属铝或铁作为阳极来电解处理含油废水的方法,主要适用在机?#23548;?#24037;工业中冷却润滑液的二级处理方面。该法具有处理效果好、操作简单、占地面积小、浮渣量相对少等优点。

      ③高级氧化法。通过诱发产生具有强氧化性的羟基自由基(HO·),将废水中难降解的大分子有机物(包括油类)氧化为?#25237;?#25110;无毒的小分子,甚至分解为CO2和H2O等无害物质。

      ④重力分离法。利用密度差进行油水分离的技术,借助各类隔油装置以达到去除水中的浮油和固体?#38454;?#27833;的目的。

      ⑤粗粒化法。?#27493;?#32858;结法,适合于处理分散油。其关键是粗粒化材料,常用的亲水性材料是在聚酞胺、聚乙烯醇、维尼纶等纤维内部引入磺酸基、磷酸基和盐类等;亲油性材料为蜡状球、聚烯系或聚苯乙烯?#30331;?#20307;或发泡体、聚?#28392;?#21457;泡体等。

      ⑥膜分离法。包括微滤(MF)、纳滤(NF)、超滤(UF)及反渗透(RO)法,适用于去除乳化油和分散油。常用疏水膜为聚四氟乙烯(PTFE)、聚乙烯(PP)和聚偏二氟乙烯(PVDF)等;亲水膜有纤维素酯、聚酰?#21069;?聚?#27687;Q前?Pl/PEI)、聚酯肪酰胺(PA)、聚砜/聚醚砜(PSF/FES)以及Al2O3,ZrO2和TiO2陶瓷膜等。膜分离法的主要缺点是膜不易清?#30784;?#23481;易被污染等。

      ⑦气浮法。在水中通入空气产生微细气泡,使细小悬浮油珠?#38454;?#22312;气泡上并一起上浮到水面而实现分离。气浮法包括加压气浮、变压气浮、叶?#21046;?#28014;和扩散板气浮等。

      ⑧吸附法。利用比表面积较大的选择性材料吸附水中分散油、乳化油和溶解油。吸附法一般作为含油废水的深度处理,常用吸附材料为活性炭?#22351;?#20854;吸附容量有限,一般为30~80mg/g,且存在成本高,再生困难等缺点。

      (2)面源污染处理技术

      1)城市面?#21019;?#29702;技术

      ①透水铺装。按照面层材料不同可分为透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装,嵌草砖、园?#21046;?#35013;中的鹅卵石、碎石铺装等也属于渗透铺装。其结构应符合《透水砖路面技术规程》(CJJ/T188)、《透水沥青路面技术规程》(CJJ/T190)和《透水水泥混凝土路面技术规程》(CJJ/T135)的规定。主要适用于广场、停车场、人行道以及车流量和荷载较小的道路,如建筑与小区道路、市政道路的非机动车道等,透水沥青混凝土路面还可用于机动车道。

      ②绿色屋顶。也称种植屋面、屋顶绿化等,根据种植基质深度和景观复杂程度,绿色屋顶又分为简单式和花园式,基质深度根据植物需求及屋顶荷载确定,简单式绿色屋顶的基质深度一般不大于150 mm。设计参考《种植屋面工程技术规程》(JGJ155)。适用于符合屋顶荷载、防水等条件的平屋顶建筑和坡度≤15°的坡屋顶建筑。

      ③生物?#22303;?#24102;。指在地?#24179;系?#30340;区域,通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、?#25442;?#24452;流雨水的设施。生物?#22303;?#35774;施分为简易型生物?#22303;?#35774;施和复?#26377;?#29983;物?#22303;?#35774;施,按应用位置不同?#27542;?#20316;雨水花园、生物?#22303;?#24102;、高位花?#22330;?#29983;态树池等。主要适用于建筑与小区内建筑、道路及停车场的周边绿地,以及城市道路绿化带等城?#26032;?#22320;内。

      ④雨水花园。指在城市地?#24179;系?#30340;地方种植乔木、灌木和花草等植物的一种工程设施,其雨水利用院里是将雨水通过植物的截流与土壤?#21335;?#28183;作用过滤、?#25442;?#38632;水,以达到消减雨水径流量的作用。雨水花园的类型雨水花园根据不同的控制目标可以分为以控制径流污染为目的的雨水花园和以控制径流量为目的的雨水花园两种类型。

      ⑤生态树池。一般由种植土层、砂滤层、排水系统以及灌乔木组成。适用于用地较紧张的场地建设,如城市道路?#25351;?#24102;、人行?#38477;馈?#20572;车场,以及公园、广场等。

      ⑥雨水湿地。利用物理、水生植物及微生物等作用?#25442;?#38632;水,是一?#25351;?#25928;的径流污染控制设施,雨水湿地分为雨水表流湿地和雨水潜流湿地,一般设计成防渗型?#21592;?#32500;持雨水湿地植物所需要的水量,雨水湿地常与湿塘合建并设计一定的调蓄容积。适用于具有一定空间条件的建筑与小区、城市道路、城?#26032;?#22320;、滨水带等区域。

      ⑦调节塘。也称干?#31890;?#20197;削减峰值流量功能为主,一般由进水口、调节区、出口设施、护?#24405;?#22564;岸构成,也可通过合理设计使其具有渗透功能,起到一定的补充地下水和?#25442;?#38632;水的作用。适用于建筑与小区、城?#26032;?#22320;?#26579;?#26377;一定空间条件的区域。

      ⑧植草沟。指种有植被的地表?#30331;?#21487;收集、输送和排放径流雨水,并具有一定的雨水?#25442;?#20316;用,可用于衔接其他各单项设施、城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统。除转输型植草沟外,还包括渗透型的干式植草?#23548;?#24120;有水的湿式植草沟,可分别提高径流总量和径流污染控制效果。

      ⑨植?#25442;?#20914;带。为坡度较缓的植被区,经植被拦截及土壤下渗作用减缓地表径流流速,并去除径流中的部分污染物,植?#25442;?#20914;带坡度一般为2%~6%,宽度不宜小于2 m。适用于道路等不透水面周边,可作为生物?#22303;?#35774;施等低影响开发设施的预处理设施,也可作为城市水系的滨水绿化带,但坡度较大(大于6%)时其雨水?#25442;?#25928;果较差。

      2)农业面?#21019;?#29702;技术

      ①化肥减量化技术。为了减少施肥对农田面源污染发生的影响,应从循环经济理念出发,从养?#21046;?#34913;和施肥技术出发,科学制定环境友好的养分管理技术。科学施?#36866;?#36890;过合理减少农田养分投入,提高氮磷养分利用率,从而减少农田面源污染。主要包括精准化平衡施肥技术、科学施肥方式、大力推广缓释肥?#31995;取?/p>

      ②?#34987;?#21457;控制技术。施用缓控释肥、氮磷钾平衡施用或有机无机肥混施等能?#34892;?#20943;少田间?#34987;?#21457;损失;添加保水剂有利于减少农田?#34987;?#21457;;根据不同农作物不同生长期内对氮肥的利用?#19990;?#32771;虑施肥量有助于减缓?#34987;?#21457;?#25442;?#20110;作物阶段氮素吸收增加追?#26102;?#20363;和施肥次数的优化施氮能?#34892;?#20943;少农田?#34987;?#21457;损失。土壤?#34987;?#21457;速率与气温?#28798;?#27491;相关,田间?#34987;?#21457;的高峰期主要发生在白天11:00-13:00之间,避免在中午施肥有利于减少?#34987;?#21457;损失。

      ③生态养殖技术。生态养殖的原理是根据生态平衡、物种共生和对物质多层次利用等生态学理论,将相互有利的多种养殖种类按一定数量关系综合在一个池塘中进行养殖,使各生态位和营养级均有适?#35828;?#20859;殖对象与之对应,可增强养殖生态系统生物群落?#30446;?#38388;结构和层次、优化生态结构、加强生活多样性,并充分利用养殖水体中的各种天然饵料,系统内各组分通过相互制约、转化、反馈等机制保持能量和物质的代谢平衡,可?#34892;Х乐?#27745;染。

      3)生态拦截?#25442;?#25216;术

      ①生态田埂技术。农田地表径流是氮磷养分损失的重要途径之一,也是残留农药等向水体迁移的重要途径。现?#20449;?#30000;的田埂一般只有20 cm左右,遇到较大的降雨?#20445;?#24456;容易产生地表径流。将现有田埂加高10~15 cm,可?#34892;Х乐?0~50 mm降雨时产生地表径流,或在稻田施肥初期减少灌水以降低表层水深度,从而可减少大部分的农田地表径流。在田埂的两侧可栽种植物,形成隔离带,在发生地表径流时可?#34892;?#38459;截氮磷养分损失和控制残留农药向水体迁移。

      ②生态拦截带技术。生态拦截带技术主要用于控制旱地系统氮磷养分、农药残留等向水体迁移。将旱地的?#30331;?#38598;成生态型?#30331;?#21516;时在旱地的周边建一生态隔离带,由地表径流携带的泥沙、氮磷养分、农药等通过生态隔离带被阻截,将大部分泥沙,部分可溶性氮磷养分、农药等留在生态拦截带内,拦截带种植的植物可吸?#31449;?#27969;中的氮磷养分,从而减少地表径流携带的氮磷等向水体迁移。

      ③生态拦截?#30331;?#25216;术。生态?#30331;?#29992;于收集农田径流、渗漏排水,一般位于田块间。生态?#30331;?#36890;常由初沉池(水入口)、泥质或硬质生态沟框架和植物组成。初沉池位于农田排水出口与生态?#30331;?#36830;接处,用于收集农田径流颗粒物。生态?#30331;目?#31348;密度,沟?#20934;?#27807;板植物种植密度、植物种类和植物生长,沟长度、宽带、深度和坡度,水流速度及水泥性质等影响生态?#30331;?#23545;农田污染拦截效率。

      ④生态护岸边?#24405;?#26415;。生态护岸结构型式应根据自然条件、材料来源、使用要求和施工条件等因素,经技术经济比较确定。结构型式从构造上可分为直立式、斜坡式、下直上斜式、阶梯式、复合式、综合式等。生态护岸的构造尺度、竖向设计高程、建筑材料使用要求及相关验收标准等应符合?#20013;?#26377;关行业规范、标准的规定。

      ⑤前置库技术。通过调节来水在前置库区的?#22303;?#26102;间,使径流污水中的泥沙和吸附在泥?#25104;?#30340;污染物质在前置库沉降;利用前置库内的生态系统,吸收去除水体和底泥中的污染物。前置库通常由沉降带、强化?#25442;?#31995;统、导流与回用系统3个部分组成。在设计过程中要考虑光照、温度、水力参数、水深、滞水时间、前置库库容、存贮能力、污染负荷大小等因子。对氮的去除?#36866;侵?#27700;时间和氮磷比的函数,一般氮磷比越小,去除率越大。

      ⑥人工湿地技术。通过生态拦截带、生态排水系统可拦截大部分农田排放的氮磷及残留农药等,但仍有一部分氮磷和农药存在,直接排入水体有污染风险。在农业区下游,建设一个或若干个湿地,收集生态塘系统处理的排水,对其进行深度处理,有利于将农田面源污染降低?#38454;?#20302;限度。由于人工湿地具有投资和运行费用低、污水处理规模灵活、维护和管理技术要求低、占地面积较大等特点,?#27973;?#36866;合在土地资源丰富的农村地区应用。

      (3)内源污染处理技术

      1)底泥污染底泥控制技术

      ①物理化学方法包括沉积物氧化、化学沉淀、底泥覆盖等,原理都是将?#36164;?#32538;于底泥之中,从而抑制内源磷的释放。主要用于面积较小、风浪搅动?#20808;酢?#24213;泥处于厌氧状态的水域。底泥覆盖指采用薄膜或颗粒材料(如粉煤灰、沸石等)覆盖淤泥,可以?#34892;?#25511;制底泥中氮、磷等营养盐的释放,也可控制重金属及苯酚等持久性有机物的释放。

      ②安全覆盖是在污染的底泥上覆盖一层或多层未污染的底泥、沙、砾石或人造地基材料,隔离污染底泥与水体,?#20048;?#24213;泥污染物向水体迁移。安全固化?#20405;?#25509;采用石?#19994;?#22266;化剂对底泥进行固化,以消除底泥污染。

      ③原位修复技术主要包括浮岛技术、曝气技术等,可在较短的时间内降低水体中的有机污染物,提高水体溶解氧的浓度,增强水体的自净作用及?#32435;?#27700;和沉积物的性状,一定程度上?#25351;?#27700;体生态系统的生物多样性。主要适用于污染严重、溶解氧含量低、水位较深、透明度低,?#23383;?#20026;硬质或污染严重的淤泥,水生植被难以?#25351;?#30340;区域。对透明度?#31995;汀?#27745;染严重的景观水体应采用人工浮床、人工水草、曝气等方法实施原位修复工程。

      ④环保疏浚技术包括疏挖?#27573;?#21450;规模的确定、疏浚作业区的划分及工程量计算、污染底泥存放堆场选址、疏挖设备选配、疏挖施工工艺流程确定、堆场围埝及泄水口设计等。

      2)其他控制技术

      ①养殖污染?#20048;巍?#21152;强水产养殖污染?#20048;?#21147;度,依法科学划定养殖区、限制养殖区和禁止养殖区?#36824;?#21169;发展生态养殖,完善水产养殖基础设施,采取措施收集养殖废水和污染物,?#34892;?#20943;少养殖污染。

      ②漂浮物清理。对湿地水面垃圾、生物残体(水生植物残体等)等漂浮物定期进行清理,确保水面清洁,?#20048;?#20108;次污染的产生。

      ③航运污染?#20048;巍?#21152;强航运船舶污染?#20048;危?#21152;强污染物排放监测和监管等;加快油船改造,使用清洁能源等;建立航运船舶油污水和垃圾收集处置长效机制等。可通过有计划地实施旅?#20301;?#21160;,加强?#26376;?#28216;垃圾等的收集,加强宣传活动和经济管理措施,提高旅游者环境意识和环境道德水平,甚至采取经济管理手段,减少旅游污染。

      旅?#26410;?#33334;的行程一般较短,船上人员密度大,控制方案的设计应尽量遵循如下原则:一般不考虑在船上安装污染物处理设施;船上所有的污染物都应收集、贮存起来,不向水体中排放或抛弃;收集、贮存设备应标准化,保证通用性;岸上配合相应的中转运输系统;污染物的处置应因地制宜;管理系统完善。

      针对运输、渔业等船舶的污染,在控制方?#24178;?#35745;中应考虑如?#24405;?#28857;:一般不考虑在船上安装污染物处理设施,但应配备污染物的收集、贮存系统;收集、贮存设备应轻便化、标准化;含油废水与生活废水应分开;码?#25918;?#22791;相应的中转、运输系统;一般考虑与旅?#26410;?#21482;共用污染物处理系统?#29615;乐?#33337;舶运送物资散漏入库中。

      ④港口、码头污染?#20048;巍?#28207;口、码头污染控制工程措施。港口、码头设置船舶垃圾、粪便污水接收设施;年吞吐量达15万吨以上的装卸货物码头,业主应开?#26500;?#35013;卸货物作业船舶使用的固体废弃物收集装置的建设;油码头、加油站应设置油污水处理装置。

      4.4 水生态?#25351;?#25216;术

      (1)湿地生境?#25351;?#25216;术

      1)基底?#25351;?#25216;术

      通过采取工程措施,维护基底的稳定性,稳定湿地面积,并对湿地的地形、地貌进行改造。基底?#25351;?#25216;术包括湿地及上游水土流失控制技术、湿地基底改造技术等。主要应用于土壤较为贫瘠或缺少壤质土的退化湿地的?#25351;础?#36890;过工程措施对营养贫瘠区域回填壤质土,增强湿地基质储存水分和营养物质的能力,为植被提供良好的营养条件,为鸟类等动物提供栖息地。

      湿地基质?#25351;?#25216;术主要包括:分层回填壤质土、种植坑回填壤质土和种植槽回填壤质土。分层回填技术是在土壤贫瘠?#30446;?#38420;区,分层回填符合湿地植被生长要求的土壤,?#25351;?#28287;地基质。种植坑回填技术是在?#25351;?#21306;?#27573;?#20869;,挖掘不同规格的种植坑回填壤土,?#25351;?#28287;地基质。种植槽回填技术是在土壤贫瘠的岸带,挖掘种植槽,回填壤土,?#25351;?#28287;地基质。

      2)湿地水文?#25351;?#25216;术

      包括湿地水文条件的?#25351;?#21644;湿地水环境质量的?#32435;啤?#27700;文条件的?#25351;?#36890;常是通过筑坝(抬高水位)、修建引水渠等水利工程措施来实现;湿地水环境质量?#32435;?#25216;术包括污水处理技术、水体?#25381;?#20859;化控制技术等。需要强调的是,由于水文过程的连续性,必须加强河流上游的生态建设,严格控制湿地水源的水质。

      3)湿地水域?#25351;?#25216;术

      湿地水域?#25351;?#25216;术应用于水文条件遭到破坏的退化湿地。主要是通过工程措施对水体形状、规模、空间布局进行调整,稳定水域面积,优化湿地?#25351;?#21306;域内水资源分配格局,重新建立水体间良好的水平联系和垂直联系,?#32435;?#28287;地生态环境,保证湿地生态系统营养物质的正常输入输出,调节湿地生物群落的水分条件。

      湿地水域?#25351;?#25216;术主要包括:扩挖小水面、沟通小水面、局?#21487;?#25366;和区域滞水四种技术。扩挖小水面技术是对过小水面的岸边进行挖掘,扩大水面浸润区域,增加淹水面积。沟通小水面技术是通过对相邻的过小水面进行连通,增强水体间自然渗透,增加水体联通性和稳定性。局?#21487;?#25366;技术是对水体较浅的区域进行局?#21487;?#25366;,增强垂直方向的水文联通,增加湿地局部水量。区域滞水技术是在区域下游地带修建小型滞水、留水设施,控制水的流失,增加区域水体面积以及水量的稳定性。

      4)湿地土壤?#25351;?#25216;术

      包括退垦还湿与生态农业技术、坡面工程技术等。退垦还湿与生态农业技术是指将被开垦的湿地退耕还湿,减少对环境的破坏,可以?#28798;?#22686;?#27833;?#22756;肥力,增强湿地植物的生长能力。对于无法还湿的区域,鼓励发展生态农业,降?#22242;?#19994;生产过程中产生的污染和对环境造成的危害。坡面工程技术是在坡面挖设水平沟和鱼鳞坑,能够?#32435;?#24494;地形,拦截地表径流,提高土壤含水量,为植物的?#25351;?#25552;供合适的环境。

      5)湿地地形改造技术

      湿地地形改造技术应用于退化湿地地形的改造,营造湿地生物生存的适宜环境。主要通过工程措施削低过陡或过高的地?#30149;?#24179;整局部地形(适合鸟类等需要)、营造生境岛、规整小型水面的形状,?#32435;?#21644;营造湿地植被和水鸟的生存环境,增加湿地生境的异质性和稳定性。

      湿地地形改造技术主要包括:营建?#31243;?#28287;地、规整小型水面和营造生境岛。?#31243;?#28287;地营建技术是通过对临近水面起伏不平?#30446;?#38420;地段进行局部土地平整,削平过高的地势,营造适宜湿地植被生长和水鸟栖息?#30446;?#38420;环境。小型水面规整技术是通过规整小型水面的形状,增加湿地的稳定性。生境岛营造技术是针对不同种类水鸟的栖息环境要求,基于原有的地形条件,在距离岸边一定距离?#30446;?#38420;水面处营造适宜水鸟栖息的岛屿。

      6)湿地岸坡?#25351;?#25216;术

      滨海湿地岸坡?#25351;?#25216;术与岸坡条件关系密切,不同的坡度、坡高、岸坡物质等条件直接影响采用何种?#25351;创?#26045;。根据湿地岸坡护坡采用的技术手段和护坡材料的差异,湿地岸坡护坡分为木桩护坡,块石护坡,生态砖、生态混凝土护坡,生态袋护坡,植物护坡,生物工程护坡等方法。

      (2)湿地生物?#25351;?#25216;术

      1)物种选育技术

      植被重建能否成功很大程度上取决于植物种类的选择,宜筛选抗盐碱、高效降解污染物的?#26519;?#26893;物物种,如芦苇、柳树、红树等。根据湿地的具体受损情况和环境条件,选择?#25351;此?#20351;用的植物。筛选完植物后,采用组织培养或快速繁殖方法进行培育,生长至一定程度后移植到?#27542; ?/p>

      2)物种?#28798;?#25216;术

      根据不同的物种和湿地环境特点采用不同的?#28798;?#25216;术。直接播种技术,可?#34892;?#27169;仿自然状态下种?#30001;?#25773;过程和苗木自然更新过程,具有成本低、效率高、播种时间弹性强、易于大面积作业等优点,但是其竞争力?#31995;汀?#32321;?#31243;?#31227;植技术,针对无性繁殖的植物物种,使用根或者茎作繁?#31243;?#30452;接移植栽种,能够?#34892;?#25552;高移植成活率。该技术需要较长的工作时间,成本较高。裸根苗移植技术,裸根苗种植与直接播种相比,其受杂草竞争、啮齿动物、草食动物及浅水水涝的影响?#31995;停?#20855;有容易监测、成功率高和初期生长快等优势,但适?#35828;?#31181;植季节较短。容器苗移植技术,具?#20449;?#20859;时间短、种子利用率高、可以为苗木嫁接菌根、可在生长季节种植、成功率高等优势,但其成本高、费时、操作困?#36873;?#38590;以大规模种植。草皮移植技术,利用未受?#30977;?#25200;区域的原始植被,移植到受损或退化的湿地中,使其作为?#30830;?#31181;?#25351;?#28287;地植被。

      3)种子库技术

      种子库作为重要的用于植?#25442;指?#30340;工具,具有区域特有的物种组成和遗传特性,能够使用自身资源?#25351;?#36864;化或受损湿地的植被,并对维持物种多样性具有十分重要的意义。主要包括两种方法:第一种方法直接利用本地土壤或基质中残留的种子库以?#25353;?#38468;近环境相似的地区移植种子库?#22351;?#20108;种方法?#21069;?#21547;有种子库的土壤通过喷洒等手段覆盖于受损湿地表层,然后利用土壤中存在的种?#27833;?#25104;湿地植被的修复和重建。

      4)植物修复技术

      被污染的水体的水生生物群落重新营造?#20445;?#24212;选择耐盐碱、抗污染和对水污染具有生态?#25442;?#21151;能的植物群落。为水生植被的?#25351;创?#36896;适?#35828;?#29615;境条件,利用多样化的技术方法,适度?#25351;?#27700;生植被,并同时合理配置水生植被的群落结构。

      ①海岸线植物修复技术根据不同沿岸不同地段进行合理的植物配置,重点改造坡面,根据不同的坡面位置,选择不同的植物:下层护岸,?#25628;?#25321;茎?#24230;?#38887;、根系发达的植物;中层应以?#33073;?#33021;力强、根系发达的草类植物为主;上层植物选择宜考?#24378;購的?#21147;。

      ②基围植物群落修复技术,在清除外来入侵植物后,选取本土海滨植物,增加基围植物种类的丰富度,同时兼顾修复区域生存的湿地动物的生境需求,基围堤?#30001;?#23452;采取乔木与灌草植物混合种植方式,避免造成大量单一种类植被斑块,红树、芦苇、莎草等水生植物的种植应结合水位控制,确保其种植在适宜生长的区域。

      ③红树?#20013;?#22797;技术,宜根据红树树种在潮间带的序列分布,充分考虑影响红树树种生长的地貌类型、土壤类型、海水盐度、海水流速等主要环境因素,选择适?#35828;?#28526;间带滩涂,清除鱼网、漂浮杂物、杂草和海生动物硬质残骸等,整地后种植红树树种。

      ④珊瑚礁修复技术,宜采用珊瑚移植、园艺式养殖、养殖箱培养、设置人工礁等措施方法,同时营造和维持适宜珊瑚生长的环境,通过杂交及共生虫黄藻等技术手段提升珊瑚对环境的耐受能力和?#25351;?#28508;力。

      ⑤海草床修复技术,海草床的?#25351;?#20027;要依靠海草的种子或者构件(根状茎),宜充分考?#19988;?#26893;地的?#23548;?#24773;况,如水体运动、?#23383;世?#22411;、现有海草床规模等,采取合适、多样化的方法,主要有生境?#25351;?#27861;、种子法和移植法。

      5)植物-微生物联合生物修复技术

      针对特定污染的最?#30416;?#29983;物的筛选、环境因素对微生物、植物生长的影响和植物-微生物相互作用机理以及共存体系的最佳组?#31995;取?#28023;滨芦苇沼泽湿地和红树林湿地能?#34892;?#21435;除有机污染物、重金属和氮、磷营养盐等污染物,利用这些湿地植物并辅以微生物的联合修复技术,将?#28798;?#25552;高湿地的修复效果。

      6)种植密度控制技术

      结合整地程度、种植效率、物种特性、物种存活率等因素,通过估计达到目标植被覆盖率的目前所需的植物密度。

      7)种群竞争控制技术

      主要有两种种群竞争控制的方法-耕作和除草剂。耕作主要是对进行?#25351;?#30340;湿地进行翻地,可以?#28798;?#25552;高滩地阔叶苗林木的生存率和生长力。除草剂能够?#34892;?#25233;制草?#23616;?#29289;间的竞争。一般在种植前采取控制措施,其他措施如整地、施肥、控制食草动物破坏等,需根据?#25351;?#22320;的环境条件决定是否采取。

      8)群落空间配置技术

      根据湿地的形态、?#23383;省?#27700;环境乃至气候等多重条件来确定群落的水平?#25353;?#30452;结构,复合搭配各类生活型的植物物种,丰富物种多样性,加强群落的稳定性,提高群落的适应力。主要包括物种多样化模式、优势种主导模式、水?#31034;换?#22411;模式以及景观功能型模式。物种多样化模式:陆生、湿生、挺水、漂浮、沉水等湿地植物依序构成湿地?#25351;?#21306;植被系统的组成部分,并逐步形成一个有机和谐统一的组合体,各组成部分比例协调,景观层次和色彩丰富。优势种主导模式:优势种在湿地?#25351;?#21306;起主导作用,?#20405;脖换指?#24037;程的主体部分,也是湿地景观的特色部分,其他物种为伴生物种。水?#31034;换?#22411;模式:以?#25442;?#21151;能较强的湿地植被为主,水域内点缀少?#31185;?#23427;的水生植物,主要以保持水质良好,水体透明为主。配置时要考虑物种搭配和生态功能,做到观赏功能和水体自净功能统一协调。物种搭配应主次?#32622;鰨?#39640;低错落,符合各水生植物对生态环境要求。

      9)水文环境变化配置技术

      包括常水位以上滩地植被带?#25351;?#37197;置模式、常水位以下植被带?#25351;?#37197;置模式、滨水带(水陆交界地带)植?#25442;指?#37197;置模式、隔离带植被配置模式以及固?#24405;?#25252;岸植被带配置模式。常水位以上滩地植被带?#25351;?#37197;置模式。以种植低矮湿生植物的幼苗为主。常水位以下植被带?#25351;?#37197;置模式。以种植高大挺水植物的幼苗或繁?#31243;?#20026;主。滨水带植?#25442;指?#37197;置模式。以种植湿生灌木繁?#31243;?#25110;幼苗为主。隔离带植被配置模式。以种植高大乔木和灌木为主。固?#24405;?#25252;岸植被带配置模式。以种植根系发达的灌木为主。

      10)植被带?#25351;?#25216;术

      进行植被带?#25351;詞保?#20808;在所选区域进行?#30830;?ldquo;水草”带建设,通过选用新型、高效的人工载体,将“?#30830;?#26893;物”放置在选定的区域中作为生态基,?#32435;?#27700;体环境。

      11)群落镶嵌组合技术

      根据植物种群的特性,将不同生态类型的种群斑块有机地镶嵌组合在一起,构成具有一定时空分布特征的群落,使不同的季节均有植物存活生长并充分发挥其生态功能,综合考虑不同季节物种镶嵌组合?#28798;?#20197;及乔木、灌木、草?#23616;?#29289;间的配置比例。

      12)功能区划技术

      在对受损或退化湿地进行生态?#25351;詞保?#21487;以根据不同的植被特征与环境条件把?#25351;?#21306;划分成多个功能区,之后再分区进行修复与重建。既有利于提高?#25351;?#25928;率,又有利于日后对湿地进行管理和监测。

      (3)湿地生态系统结构和功能?#25351;?#25216;术

      湿地生态?#25351;?#25216;术的研究既是湿地生态?#25351;?#30740;究中的重点,?#36136;?#38590;点。目前急需针对不同类型的退化湿地生态系统,对湿地生态?#25351;?#30340;实用技术(如退化湿地生态系统?#25351;?#20851;键技术,湿地生态系统结构与功能的优化配置与重构及其调控技术,物种与生物多样性的?#25351;?#19982;维持技术等)进行研究。

      生态系统自我平衡技术。生态系统是否能够健康稳定发展依赖于生态系统结构与功能是否完整,在所有因素中,生态链(食物链)的完整性是完整性和维持自我平衡的关键。因此,湿地修复的同?#20445;?#24212;注意选择一些附生功能菌比较丰富的?#26519;?#29289;种,提高系统对自身生物残体的降解能力,同时在?#28798;?#27700;生植物时需要注意每类植物的密度,为底栖动物、鱼类留出空间,维护生态系统的平衡。

      5 滨海湿地水污染分阶段控制措施

      5.1 本条描述了滨海湿地水环境污染控制的目标划分。

      5.2 本条分阶段描述了滨海湿地水环境污染控制应采取的措施。

      5.3 本条描述了滨海湿地水环境不同类型的?#29615;?#27745;染?#24405;?#24212;采取?#21335;?#24212;的应急处置措施。

      6 滨海湿地水环境监测

      6.1 本条描述了滨海湿地监测应遵循的原则和监测的主要目标。

      6.2 湿地监测涉及?#27573;?#24191;、类型多,应充分利用3S技术(遥?#23567;?#20840;球定位系统、地理信息系统)和专家预测预报系统,采用宏观与微观、点与面、空中与地面、固定监测与连续观测等相结合的监测方法。湿地水环境监测参照《全国湿地资源调查技术规程(试行)》、《自然保护区生物多样性调查规范》、《生物物种监测技术指南》等相关内容。

      7 滨海湿地水环境污染控制管理

      目前,我国滨海湿地水环境污染控制管理存在的主要问题包括:

      (1)体制不健全,管理不善

      滨海湿地的管理体制是多方管理,缺乏统一的管理机构,容?#33258;?#25104;违背自然规律的盲目开发和利用。

      (2)湿地资源的不合理、过度利用

      由于人口的不断增加,湿地生物资源被过度的利用,天然渔业资源被大量捕捞,以及人工养殖产生的污染负荷,导致水生态系统健康遭受破坏。

      (3)外来物种入侵,动植物群落减少

      滨海湿地水生态系统较为脆?#37232;?#22806;来物种入侵现象严重,导致原生态系统的其他动植物群落减少,生态系统的结构趋向单一,自净和维持自我稳定能力下降。

      (4)污染加重,水环境恶化

      农业生产中使用的大量的农药、化肥,随着降雨进入湿地,工业废水和生活污水未经过达标处理就直接进入湿地,造成了水体的?#25381;?#20859;化、有毒物质的积累,既污染了水源,造成大量野生动植物资源灭绝,又降低了湿地的自净功能。

      (5)社会公众缺乏独立性,参与意识低

      首先,湿地保护的公众参与依赖政府主导,公众缺乏独立性,这种公众参与缺乏系统性和?#20013;?#24615;,当政府提倡湿地保护?#20445;?#20844;众就被组织起来,一旦政府退出,社会公众参与亦停止;其次,公众参与也缺乏法律保障;再次,公众参与湿地保护的意识不强,公众对湿地的了解?#28304;?#20110;?#31995;?#27700;平,缺少应有的知识。

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